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一步行者以6.0 m/s的速度追赶被红灯阻停的公共汽车,在距汽车25 m处时,绿...

    一步行者以6.0 m/s的速度追赶被红灯阻停的公共汽车,在距汽车25 m处时,绿灯亮了,汽车以1.0 m/s2的加速度匀加速启动前进,则 (    )

A. 人能追上公共汽车,追赶过程中人跑了36 m

B. 人不能追上公共汽车,人、车最近距离为7 m

C. 人能追上公共汽车,追上车前人共跑了43 m

D. 人不能追上公共汽车,且车开动后,人车距离越来越远

 

B 【解析】 当公交车加速到6.0 m/s时,其加速时间为:,人运动的距离为:x1=vt=6×6m=36m,公交车运动的距离为:x2=at2=×1×62m=18 m,则人与车最近距离为:△x=x2+x0-x1=18m+25m-36m=7m,所以人不能追上公交车,且车开动后,人与车之间的距离先变小后变大,故B正确,ACD错误。  
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考点分析:
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如图所示,金属板MN垂直于纸面放置,MN板中央有小孔O,以O为原点在纸面内建立xoy坐标系,x轴与MN板重合。O点下方的热阴极K通电后能持续放出初速度近似为零的电子,在KMN板间加一电压,从O点射出的电子速度大小都是v0,方向在纸面内,且关于y轴对称,发散角为2θ弧度。已知电子电荷量为e,质量为m,不计电子间相互作用及重力的影响。

(1)KMN间的电压的大小U0

(2)x轴上方存在范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感强度B1,求电子打到x轴上落点范围长度为x

(3)x轴上方存在一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场区,磁感强度B2,电子从O点进入磁场区偏转后成为平行于x轴的电子束,求该圆形区域的半径R及电子束的宽度y

 

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如图所示,左侧竖直墙面上固定半径为R的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑水平直杆。质量为m的小球a套在半圆环上,质量也为m的滑块b套在直杆上二者之间用长为的轻杆通过两铰链连接。现将小球a从圆环的最高处由静止释放,不计一切摩擦,ab均可视为质点。求:

(1)小球a滑经圆心O等高的P点、滑块b滑到右侧最远点时,滑块b的速度大小v1和小球a的速度大小v2

(2)小球a经过圆环Q点时,轻杆与圆环刚好相切,在图中画出此时ab的速度方向,并求两者速度大小关系(设滑块b的速度大小为v3,小球a的速度大小为v4);

(3)小球aP点下滑至杆与圆环相切的Q点的过程中,杆对滑块b做的功W

 

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如图所示为快件自动分捡装置原理图,快件通过一条传送带运送到各个分捡容器中。图中水平传送带沿顺时针匀速转动,速度为v,右侧地面上有一个宽和高均为d=1m的容器,容器左侧离传送带右端B的距离也为d,传送带上表面离地高度为2d,快件被轻放在传送带的左端A,运动到B端后做平抛运动,AB间距离为L=2m,快件与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g=10m/s2,求:

(1)若速度v=2m/s,则快件在传送带上运动的时间;

(2)要使快件能落人容器中,快件在B点抛出的速度至少多大;

(3)要使快件能落人容器中,传送带匀速转动的速度大小范围。

 

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一硬质细导线的电阻率为、横截面积为S,将该导线做成边长为an匝正方形线框固定在纸面内,如图甲所示,虚线MN过正方形线框上下两边的中点。现在虚线MN左侧空间加一个方向垂直纸面、大小随时间变化的磁场。t=0时磁感应强度的方向如图甲所示,磁感应强度B随时间的变化关系如图乙所示。求:

(1)t=0时刻,线框的磁通量,以及线框中感应电流的方向;

(2)t=0t=t0时间内,线框中产生的感应电动势E的大小;

(3)t=0t=t0时间内,线框中产生的感应电流I的大小。

 

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如图所示,图甲为测量木块与木板间动摩擦因数μ的装置,木木间动摩擦因数大致在0.3左右,木板保持水平,正确进行实验操作后,得到图乙所示的一条纸带。

(1)关于上述实验操作过程:钩码质量________(选填“必须”、“不必”)远小于木块质量。

(2)从某个清晰的打点开始依次标注0123456,分别测出0点到各点的距离d1d2d3d4d5d6.已知打点周期T,求得各点木块运动速度vi,其中第5点木块的速度v5=________

(3)0点时刻为零时刻,作v-t图得到木块加速度为a,已知木块的质量M、钩码的质量m及当地重力加速度g,则木块与木板间动摩擦因数μ=__________

(4)对实验结果分析,发现μ测量值偏大,请列出一条产生系统误差的可能原因:_____________________

 

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试题属性

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